- Мультиплеерный гончарный боевик Kiln от... (7792)
- Илон Маск заверил, что SpaceX AI и Tesla... (6979)
- Компактный корпус, экран 6,36 дюйма,... (6879)
- Экран 6,32 дюйма, 7500 мАч, защита IP69K и... (6713)
- Xiaomi уже конкурирует с Claude, Gemini,... (6615)
- 9000 мАч, 80 Вт, AMOLED-экран с частотой 165... (7010)
- Разницу показали наглядно: Oppo Find N6... (5636)
- Micron пообещала дать бой дефициту памяти,... (6831)
- Micron призналась, что существенно увеличит... (6515)
- Фотофлагман Vivo X300 Ultra с «телепушкой»... (6840)
- 5 тыс. тонн со скоростью 1,6 км/ч. NASA... (5710)
- Выход в космос пошёл не по плану: астронавты... (6531)
- Nvidia стала гигантом сетевого оборудования... (5446)
- Сетевые решения за квартал приносят Nvidia... (6337)
- Apple потеряла ещё одного ключевого... (5922)
- Очередной ведущий специалист покинул Apple... (6814)
Компактный лазерный источник позволил провести микронную томографию газовой турбины
Дата: 2025-03-22 21:12
Группа исследователей под руководством Университета штата Колорадо совершила прорыв в технологии 3D-рентгеновской визуализации. Учёные впервые провели высокодетальную компьютерную томографию (КТ) внутренней структуры крупного плотного объекта — лопатки газовой турбины (gas turbine blade), элемента турбомашин, отвечающего за преобразование энергии газового потока — с использованием компактного лазерного рентгеновского источника. Результаты открывают новые возможности для аэрокосмической промышленности, аддитивного производства и других областей.
Технология основана на лазере ALEPH, который генерирует рентгеновские источники с энергией в миллионы электронвольт — на два порядка выше, чем в медицинских рентгеновских аппаратах. Это позволяет «просвечивать» объекты толщиной до 10 см из тяжёлых металлов, обеспечивая разрешение до микронного уровня. Для сравнения: современные промышленные КТ-сканеры дают разрешение на уровне миллиметров, занимая при этом целые помещения.
Фото: Colorado State University Walter Scott, Jr. College of Engineering Ключевой элемент метода — создание микроскопического источника рентгеновского излучения с помощью импульсного лазера петаваттного класса. При фокусировке лазерного луча до интенсивности 1021 Вт/см2 (площадь пятна меньше диаметра человеческого волоса) электроны в мишени ускоряются до энергий в несколько миллионов вольт. При столкновении с атомами тяжёлых металлов (например, тантала) эти электроны генерируют рентгеновские фотоны путём тормозного излучения. Длительность каждого импульса составляет лишь триллионные доли секунды, что позволяет фиксировать процессы внутри движущихся объектов — например, работающего реактивного двигателя.
«Наш подход не только компактен, но и неразрушающ, — подчеркнул ведущий автор исследования Рид Холлингер. — Мы видим детали размером 50 микрон в трёх измерениях, не повреждая образец. Для аддитивного производства это означает революцию в контроле качества: вместо выборочной проверки можно сканировать каждую деталь». Технология также решает проблему артефактов, возникающих при традиционной КТ из-за рассеяния излучения на границах материалов разной плотности.
Первым испытательным образцом стала лопатка турбины весом 3,2 кг из жаропрочного сплава. Сканирование выявило внутренние дефекты литья — микропоры размером 100–200 мкм, которые невозможно обнаружить ультразвуком или стандартной рентгенографией. Для реконструкции 3D-модели учёные сделали 180 проекций с угловым шагом 1°, используя детектор с разрешением 25 микрон.
Планы команды амбициозны: к 2026 году в заработает лазерный комплекс ATLAS мощностью 2 петаватта. Это позволит масштабировать технологию для сканирования объектов до метра в поперечнике.
Представьте томографию гиперзвукового двигателя в реальном времени или моментальную проверку сварных швов на космическом корабле. Сейчас такие задачи требуют остановки и разборки систем. Наш метод устранит эти ограничения
Джеймс Хантер, представитель Национальной лаборатории Лос-Аламоса, соавтор исследования
Разработка уже привлекла интерес корпораций Siemens Energy и GE Aviation. В перспективе технология может найти применение даже в экспериментах по инерционному термоядерному синтезу, где требуется сверхбыстрая диагностика плазменных мишеней. Следующая цель — достичь субмикронного разрешения и интегрировать алгоритмы машинного обучения для автоматического анализа дефектов. Такой симбиоз физики и ИИ приближает эру, когда рентгеновская томография станет такой же быстрой и доступной, как фотография.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
4 млн рублей за хорошо знакомый полноприводный кроссовер. В России начали принимать заказы на Mitsubishi Outlander 2025
Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Mitsubishi Outlander 2025 года выпуска. Машина доступна с силовой установкой типа «мягкий» гибрид, а также с полноценной подключаемой системой. Что интересно, цены на них примерно одинаковые. Фото: Mitsubishi Дилер из Иркутска предлагает Outlander 2025 с силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового мотора....
Алгоритмы ИИ обнаружили неожиданный квантовый эффект в теплопроводности OLED-материалов
Международная научная группа раскрыла механизм теплопереноса в органических полупроводниках — материалах, используемых в OLED-экранах, гибкой электронике и солнечных панелях. Исследование показало, что до 70% тепла в этих материалах передаётся за счёт квантового туннелирования фононов, а не классического «перемещения частицами», как считалось ранее. «Модели теплопроводности...
Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплей
Китайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину. Плотность дисплея составила 127 000 пикселей на дюйм. Его невозможно рассмотреть даже в микроскоп. Однако это была лишь демонстрация возможностей, доказавшая эффективность даже таких крошечных...
24-часовое видео показало: целлюлоза не формируется по учебникам
Впервые за более чем 350 лет после открытия клеточных стенок Робертом Гуком в 1667 году исследователям из Ратгерского университета (США) удалось запечатлеть в реальном времени процесс синтеза целлюлозы и формирования клеточных стенок у живых растительных клеток. Это прорывное открытие раскрывает динамику ключевого этапа жизни растений и открывает путь к созданию более...